1. Termes couramment utilisés
1. Chaleur
La chaleur est une forme d'énergie. Si un objet est chauffé, la chaleur est absorbée ; s'il est refroidi, la chaleur est expulsée. L'unité SI est le joule (J).
Unités couramment utilisées : kJ (kilojoules), BTU (British Thermal Unit), kCal (kilocalories)
2. Capacité frigorifique
La chaleur évacuée par l'unité de climatisation de l'endroit climatisé par unité de temps. L'unité SI est le kW (kJ/s).
Unités couramment utilisées : kW (kilowatt), BTU/h (unité impériale), kCal/h (kilocalorie), RT (tonnes de réfrigération)
3. Température
La température indique à quel point une substance est froide ou chaude.
Les méthodes d'expression de la température sont : degré (Celsius), ℉ (Fahrenheit), K (Kelvin) degré =5/9 (℉-32)=K-273
4. Humidité relative
L'humidité relative indique à quel point l'air est proche de la saturation en vapeur d'eau.
Méthode d'expression : % (pourcentage)
5. Réfrigérant
Un caloporteur à circulation qui transfère la chaleur de l’extrémité haute température vers l’extrémité basse température du système de réfrigération.
Les plus couramment utilisés sont : R22, R134a, R410A, R290, R717, R404A, etc.
6. Coefficient d'efficacité énergétique
Le taux d’efficacité énergétique est un indicateur important pour mesurer l’efficacité économique des unités de climatisation.
Rapport d'efficacité énergétique = capacité de refroidissement/consommation électrique
7. Chaleur sensible/chaleur latente
La chaleur qui fait changer la température d’un objet est appelée chaleur sensible.
La chaleur qui change uniquement l’état de changement de phase d’un objet sans changer sa température est appelée chaleur latente.
8. Évaporation/condensation
L'évaporation et la condensation sont des changements de phase qui se produisent lorsque le réfrigérant absorbe (libère) de la chaleur dans le système.
Le changement de réfrigérant du liquide au gaz est appelé évaporation, absorbant la chaleur de l’environnement ;
Le passage du réfrigérant de l’état gazeux à l’état liquide est appelé condensation et libère de la chaleur dans l’environnement.
9. Surfusion
La différence de température entre le liquide réfrigérant et le liquide saturé à la même pression est appelée sous-refroidissement, c'est-à-dire la différence entre la température de saturation de condensation du réfrigérant (valeur correspondante sur le manomètre haute pression) et la température du tuyau de liquide.
10. Surchauffer
La différence de température entre la vapeur du réfrigérant et la vapeur saturée à la même pression est appelée surchauffe, c'est-à-dire la différence entre la température de saturation d'évaporation du réfrigérant (valeur correspondante sur le manomètre basse pression) et la température de l'air de retour.
2. Principes de base
①Processus d'évaporation : le liquide réfrigérant s'évapore sous basse pression (basse température) et devient de la vapeur à basse pression ; l'évaporateur est un appareil qui produit de l'énergie froide. Le réfrigérant absorbe la chaleur de l'objet refroidi dans l'évaporateur, atteignant ainsi l'objectif de réfrigération.
②Processus de compression : augmentez la pression de la vapeur basse pression en vapeur haute pression. Le compresseur comprime et transporte la vapeur de réfrigération, et crée une moyenne et basse pression dans l'évaporateur et une moyenne et haute pression dans le condenseur. C'est le cœur de tout le système.
③Le processus de condensation condense la vapeur à haute pression en liquide à haute pression ; le condenseur est un dispositif qui produit de la chaleur et évacue la chaleur absorbée par le réfrigérant dans l'évaporateur et la chaleur convertie par le travail consommé par le compresseur vers le fluide de refroidissement.
④ Pendant le processus d'étranglement, le liquide à haute pression réduit sa pression et redevient un liquide à basse pression, revenant en ① pour terminer le cycle. Le papillon des gaz étrangle et dépressurise le réfrigérant et régule le débit de réfrigérant entrant dans l’évaporateur.
1. Compresseur : Le cœur et la puissance du système de réfrigération, qui a pour fonction de comprimer et d’entraîner le réfrigérant du système de réfrigération.
2. Condenseur et évaporateur : Le condenseur transfère la chaleur à l'environnement externe et le gaz réfrigérant est refroidi et liquéfié, provoquant une augmentation de la température de l'environnement externe. L'évaporateur absorbe la chaleur de l'environnement extérieur et le liquide réfrigérant s'y vaporise, réduisant ainsi la température de l'environnement extérieur.
3. Évaporateur sec : Dans un évaporateur sec, le réfrigérant passe à travers les tubes d'échange thermique et l'eau froide s'écoule à l'extérieur des tubes d'échange thermique à haut rendement. L'efficacité d'échange thermique d'un tel échangeur de chaleur est relativement faible. [Source de cet article : Refrigeration Encyclopedia Public Account], Son coefficient de transfert thermique n'est qu'environ 2 fois celui du tube nu, mais son avantage est qu'il facilite le retour d'huile et est relativement simple à contrôler. La quantité de remplissage de réfrigérant est d'environ 1/2 à 1 de la quantité de remplissage de l'unité inondée. /3 environ.
4. Évaporateur inondé : Le mode de fonctionnement d'un évaporateur inondé est exactement opposé à celui d'un évaporateur sec. L'eau froide passe à travers le tube d'échange thermique et le réfrigérant immerge complètement le tube d'échange thermique. Après avoir absorbé la chaleur, elle s’évapore à l’extérieur du tube d’échange thermique. Il y a de nombreux trous en forme d'épingle sur la surface du tube de transfert de chaleur de l'évaporateur inondé, [Source de cet article : Compte public de l'Encyclopédie de la réfrigération], et il y a des saillies en spirale sur la surface intérieure du tube pour améliorer le transfert de chaleur sur le côté eau froide. Ce tube de transfert de chaleur à haut rendement améliore simultanément l'ébullition à l'extérieur du tube et le transfert de chaleur à l'intérieur du tube, améliorant ainsi le coefficient de transfert de chaleur.
5. Mécanisme d'étranglement : Le réfrigérant haute pression sortant du condenseur est décompressé et refroidi à travers le détendeur, de sorte que la température du réfrigérant soit inférieure à la température ambiante, de sorte que l'unité de climatisation ait la capacité de refroidir. Actuellement, les dispositifs d'étranglement couramment utilisés sont : le détendeur thermique, la plaque à orifice, le tube capillaire, le détendeur manuel, le détendeur électronique.
6. Fonction du détendeur : il contrôle la surchauffe du réfrigérant à la sortie de l'évaporateur pour garantir que la zone d'évaporation de l'évaporateur est pleinement utilisée et empêche les accidents de rinçage des cylindres du compresseur.
7. Classification des détendeurs thermiques : Les détendeurs thermiques sont divisés en types structurels : type intégral et type assemblé. Les méthodes d’équilibrage de pression peuvent être divisées en : méthodes d’équilibre interne et méthodes d’équilibre externe. Selon le sens d'écoulement du fluide de travail, il peut être divisé en : unidirectionnel et bidirectionnel.
8. Vanne à quatre voies : La vanne à quatre voies est un composant important du climatiseur et joue un rôle dans le changement du sens d'écoulement du réfrigérant dans le système de climatisation.
9. Séparateur gaz-liquide : Le séparateur gaz-liquide peut être installé à l’entrée et à la sortie du compresseur de gaz pour la séparation gaz-liquide.
10. Réservoir de liquide : Le réservoir de liquide joue le rôle de stockage, de séparation gaz-liquide, de filtration, de silencieux et de tampon réfrigérant.
11. Électrovanne : lorsque l'appareil est sous tension, la bobine solénoïde génère une force électromagnétique pour soulever l'élément de fermeture du siège de la vanne et la vanne s'ouvre ; lorsque l'alimentation est coupée, la force électromagnétique disparaît et le ressort appuie sur l'élément de fermeture sur le siège de la vanne, et la vanne se ferme.






